Comment fonctionne la détection ultrasonique ?
- Bodhi Anders
- il y a 2 jours
- 3 min de lecture
Dans le domaine de la détection ultrasonique, le son véhicule une multitude d'informations cruciales. Il suffit d'écouter.
Au cœur de la solution PROSARIS se trouve un capteur ultrasonique , le « Puck », capable de détecter les émissions ultrasoniques. Ce capteur est équipé de 24 microphones MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques) qui captent les anomalies ultrasoniques. Leur conception et leur traitement exclusifs leur confèrent des performances exceptionnelles. Le Puck se connecte à votre tablette ou appareil mobile, où les fréquences ultrasoniques détectées s'affichent à l'écran. Vous pouvez ainsi localiser précisément la source de l'émission. Il est essentiel de s'assurer que votre outil de détection ultrasonique est réglé sur la plage de fréquences appropriée au type de problème recherché (par exemple, les fuites d'air comprimé émettent une fréquence d'environ 36 à 42 kHz). Toutefois, pour la détection de fuites, ce sont les décibels qui importent pour évaluer la gravité du problème. Par exemple, une fuite d'air, qu'elle soit mineure ou importante, aura une fréquence d'environ 39 kHz, mais le niveau sonore sera plus faible pour la fuite mineure et plus élevé pour la fuite importante. De plus, les signaux ultrasoniques n'ont pas de niveau sonore objectif propre ; ils dépendent entièrement de la distance et de l'angle de détection. Par exemple, la détection d'une même fuite à 1 mètre de distance donnera un niveau sonore beaucoup plus élevé qu'à 8 mètres de distance et à un angle de 45° (ceci est dû à la loi d'atténuation du signal en fonction de l'inverse de la distance). PROSARIS excelle généralement dans la détection des signaux ultrasoniques à partir d'environ 10 mètres, mais assurez-vous de vous tenir à au moins 30 cm de la source pour des mesures précises.

L'application OL2 Puck et PROSARIS
PROSARIS regorge de fonctionnalités intelligentes qui vous permettent d'ajuster la plage de fréquences de détection, d'enregistrer les niveaux de dB, de calculer les pertes en dollars et bien plus encore. Vous pouvez découvrir la solution PROSARIS et toutes ces fonctionnalités en consultant nos différentes pages produits . Cependant, nous allons nous attarder ici sur une fonctionnalité en particulier, car elle est liée à ce sujet. Le mode de détection par défaut de PROSARIS est le mode visuel . Comme illustré ci-dessus, la direction des fréquences ultrasoniques est superposée au flux vidéo de la caméra de votre tablette, ce qui vous permet de suivre la trace et de localiser la source des émissions. Nous proposons également un second mode de détection : le mode audio .
Le processus de conversion descendante
Comme nous l'avons vu dans notre précédent article , nous ne pouvons pas entendre les sons ultrasoniques. Alors, comment fonctionne le mode audio ? Pour répondre à cette question, il est temps de s'intéresser à la conversion hétérodyne descendante.
En termes simples, la conversion hétérodyne vers les basses fréquences permet de décaler une portion d'ondes sonores d'une gamme de fréquences à une gamme inférieure. Par exemple, un son enregistré dans la gamme 25 kHz – 45 kHz (ultrasons) peut être converti vers les basses fréquences, de 0 Hz à 20 kHz (audible), ce qui permet de l'entendre. La bande passante reste de 20 kHz, mais la fréquence a été abaissée et se situe désormais dans la gamme audible.

Une représentation visuelle du processus de conversion descendante
La possibilité pour le Puck de passer du mode visuel au mode audio permet à l'utilisateur d'entendre exactement ce qui se passe dans une gamme de fréquences ultrasoniques normalement hors de notre portée auditive.
Bien qu'il existe d'autres techniques, nous avons constaté que notre procédé d'hétérodyne produit un son haute fidélité préservant la qualité spectrale, ce qui permet une analyse post-traitement plus poussée des indications harmoniques de l'état du défaut. Et le résultat est excellent.


